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相似文献
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1.
后装拔出法检测高强混凝土强度的试验研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
张荣成  邱平 《施工技术》1999,28(10):14-15
目前,高强混凝土在我国已经实用化。建设部已经将高强混凝土作为新技术项目在全国推广。高强混凝土的基本特点是强度高、在施工阶段强度增长速度快、抗腐蚀能力强、节约材料等。但是,目前施工现场确认结构混凝土强度质量的无损检测技术只能适用于50MPa以下强度的混凝土,继回弹法及超声回弹综合法检测高强混凝土强度技术开发成功以后,我们针对高强混凝土又进行了后装拔出法测强的试验研究。拔出法检测混凝土强度的方法是直接在混凝土结构上进行局部力学试验的检测方法。早在20年前美、苏、北欧等国就有了实际应用,并将该方法纳入…  相似文献   

2.
C100~C150超高强高性能混凝土的强度及变形性能研究   总被引:4,自引:3,他引:4  
本文较系统地研究了C100~C150超高强混凝土的各种强度性能及变形性能,包括超高强混凝土的劈拉强度,抗折强度、与钢筋的粘接强度,轴压强度,应力应变曲线特征、变形模量、峰值应变及治桑比等,得出了各种强度指标、变形模量及峰值应变与混凝土抗压强度的回归关系式,加深了对超高强混凝土的力学性能的认识,为今后超高强混凝土的应用奠定了必要基础。  相似文献   

3.
高温后钢纤维高强混凝土力学性能试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
赵军  高丹盈  王邦 《混凝土》2006,(11):4-6
通过对高温后钢纤维高强混凝土和素高强混凝土力学性能的试验研究,探讨了钢纤维高强混凝土的抗压强度、抗拉强度和抗折强度在不同温度下的变化规律,分析了温度对钢纤维高强混凝土力学性能的影响机理。研究结果表明,钢纤维高强混凝土的抗压强度、抗拉强度和抗折强度随温度的升高而降低,在400℃以内,降低幅度较小,400℃以后显著降低,相同温度时,钢纤维提高了高强混凝土的高温后强度值。  相似文献   

4.
介绍了C80~C100高强混凝土的配制、性能检验、工程应用及长期强度,说明高强混凝土与传统混凝土相比有诸多特点及优越性,高强混凝土早期强度高,工作性能好,后期及长期强度仍在持续增长,完善高强混凝土技术数据,可促进高强混凝土的合理应用。  相似文献   

5.
较系统地研究了厂C100-C150超高强混凝土的各种强度性能及变形性能,包括超高强混凝土的劈拉强度,抗折强度,与钢筋的粘接强度,棱柱体强度,应力应变曲线特征,变形模量,泊桑比等。得出了各种强度指标,变形模量及峰值应变与混凝土抗扩强度的回归关系式,深入了对超高强混凝土的力学性能的理解和认识。为今后超高强混凝土的应用也奠定了必要的基础。  相似文献   

6.
高强混凝土是采用水泥、砂、石、高效减水剂等外加剂,并掺入粉煤灰、超细矿渣、硅灰等矿物料,以常规工艺配制而成的C50-C80级混凝土,它具有普通混凝土的性能和高强混凝土的特性。由于高强混凝土的强度和质量要求的提高以及大量掺合料的使用,其混凝土配制、养护及试件强度检验等方面与普通混凝土相比均有较大的不同。在此结合工程实例,对高强度混凝土应用及施工管理进行探讨。  相似文献   

7.
本文介绍了高强混凝土配合比设计、施工经验及对实际建筑物混凝土进行强度检测的情况,并指出C60以下的普通高强混凝土强度检测可套用普通混凝土的综合测强曲线。  相似文献   

8.
本文介绍了高强混凝土配合比设计,施工经验及对实际建筑物混凝土进行强度检测的情况,并指出C60以下的普通高强混凝土强度检测可套用普通混凝土的综合测强曲线。  相似文献   

9.
高强混凝土配合比设计的若干问题   总被引:1,自引:0,他引:1  
高强混凝土的配合比应按照新拌混凝土的工作性和指定龄期的强度要求而科学设计。高强混凝土的配制强度确定以满足强度保证率为前提。高强混凝土的水胶比确定需具体考虑混凝土强度等级,外加剂的减水效率,混凝土工作性要求等因素而定。评估水泥单位用量时,必须综合考虑水泥,火山灰材料和砂的影响,并尽量降低配合比中的水泥用量,以确保在满足可浇注的前提下使混凝土获得较强的强度,配制大坍落度流态高强混凝土,则应选择较大在砂率。  相似文献   

10.
混凝土的基本强度理是建立钢筋混凝土结构的强度,稳定,疲劳,变形,破坏及可靠性等计算模式的基础。尤其目前在工程中采用高强水泥,高强混凝土,在结构计算中应用计算机更加迫切需要建立混凝土的基本强度理论。混凝土强度准则是与混凝土试件的试验方法相适应的。由于混凝土材料的不均质性,常规试验方法确定的强度指标是随机的,应力应变关系及强度指樯是近似的。目前由于高科技量测技术的应用可以进一步研究混凝土裂缝微观与...  相似文献   

11.
本文研究了C50高强混凝土正温标养强度及负温强度发展规律,并研究了预养一定时间转负温后高强混凝土强度发展规律。研究结果表明,C50高强混凝土标养强度增长幅度很大,负浊下强度增长缓慢,预养一定时间扣受冻对高强混凝土强度损伤很小。  相似文献   

12.
钢纤维高强混凝土与钢筋的粘结性能试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过126个尺寸为150mm立方体的钢纤维高强混凝土标准试件,进行了钢筋全长粘结的拔出试验,分别量测出光圆钢筋、变形钢筋与钢纤维高强混凝土的荷载与自由端的粘结滑移关系,研究了钢纤维体积率和钢纤维类型对钢纤维高强混凝土粘结性能的影响。根据现行《钢纤维混凝上试验方法》进行的试验结果表明,钢纤维的加入对光圆钢筋与高强混凝土的极限粘结强度无显著影响;对变形钢筋与高强混凝土的极限粘结强度有一定影响,但缺乏明显的规律性。通过对试件破坏形态及试验结果的分析得出结论,现行《钢纤维混凝土试验方法》有关粘结性能的试验方法不适用于高强混凝土及钢纤维高强混凝土。  相似文献   

13.
王龙 《中州建设》2005,(9):64-64
在钢筋混凝土领域,高强高性能混凝土适应了高层、重载、大跨度等现代土木工程对结构强度高、刚度大、耐久性好的要求,并能满足现代化生产施工的要求,因此是钢筋混凝土工程的个重要发展方向。各国对高强混凝土与普通混凝土的划分不尽相同。从我国目前的设计施工水平出发,强度等级达到或超过C50的混凝土就被定为高强混凝土。高性能混凝土随着高强混凝土的出现而问世。  相似文献   

14.
寒冷地区负温泵送混凝土与高强混凝土冬季施工技术研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
巴恒静  杨英姿 《建筑技术》1997,28(11):761-763
在实验室配制的掺4%高效泵送防冻剂和磨细粉煤灰的C30、C40强度等级的混凝土,其各龄期强度及坍落度损失等均能满足冬施泵送混凝土施工要求,且自然变负温养护对负温混凝土强度发展十分有利。用掺3%的高效防冻剂和磨发煤灰配制强度等级为C50的负荷高强混凝土,其各龄期强度及抗冻性能均能满足设计要求。同龄期变负温养护的混凝土试件强度较明显高于恒负温养护的混凝土强度。C40负温泵送混凝土及C50负温高强混凝土  相似文献   

15.
集料对高性能混凝土力学性能影响研究   总被引:8,自引:1,他引:7  
陈兵  张立新 《混凝土》2000,(4):23-26,13
本文研究了四种不同集料对不同强度等级混凝土的强度和断裂性能的影响,发现在高强混凝土中,集料的作用得到充分发挥,基对混凝土力学性能的影响更加显著。在配制高强混凝土时,通过选择高强低脆的岩石集料,能够大幅度降低混凝土的脆性。  相似文献   

16.
纤维高强混凝土抗剪性能的试验研究   总被引:5,自引:0,他引:5       下载免费PDF全文
通过84根尺寸为100mm×100mm×400mm的高强混凝土、钢纤维高强混凝土、聚丙烯纤维高强混凝土试件在剪切荷载作用下的抗剪试验,研究了纤维类型和纤维体积率(掺量)对高强混凝土抗剪强度及在剪切荷载作用下变形性能的影响。结果表明,纤维的加入有效地改善了高强混凝土的抗剪强度及变形性能。初裂抗剪强度和变形、极限抗剪强度和变形以及抗剪韧性均随纤维体积率(掺量)的增加而增大,试件破坏时能保持完整性。根据试验结果,建立了钢纤维高强混凝土及聚丙烯纤维高强混凝土抗剪性能的剪力传递模型和数学表达式。  相似文献   

17.
陈贤清 《山西建筑》2005,31(12):132-133
针对高强高性能混凝土是当前世界混凝土发展的主要方向,介绍了混凝土的本构特征、受力破坏过程以及影响混凝土强度的因素,提出了混凝土高强高性能化的技术途径及配制方法。  相似文献   

18.
C80高强混凝土的研究与应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
一、前言随着科学技术的进步,工程结构用的混凝土要求向轻质、高强发展。高强混凝土更能适应现代结构向大跨度、高层次和特殊施工条件的需要。按我国现行的有关规程规定,配制C60及以上强度等级的混凝土为高强度混凝土。C80高强混凝土在国外已有相当的研究与应用水平,如日本在七十年代已能配制C80~C90的高强混凝土。近年来美国、加拿大也在工程中应用C60~C100混凝土,最高达C120组的高强混凝土。高强混凝土的应用范围较广,桥梁工程用高强混凝土可减少自重,降低截面高度,房屋建筑中用高强混凝土浇注底部柱子和剪力墙,可使柱子尺寸…  相似文献   

19.
为了研究高强钢管混凝土短柱的承载性能,进行了13个高强圆钢管混凝土短柱轴压试验,从破坏模式、荷载-位移关系、承载力、残余承载力和延性方面对内填普通强度混凝土和超高性能混凝土的短柱受力性能进行了对比分析,研究了钢管强度、混凝土强度以及径厚比对两种钢管混凝土短柱的轴压性能影响。试验结果表明:钢管混凝土短柱的破坏模式与等效径厚比相关,分为腰鼓型破坏和剪切型破坏两种;在相同钢管强度及径厚比条件下,内填普通强度混凝土的短柱较内填高性能混凝土的短柱具有更高的承载力提高系数和残余承载力比,以及更好的延性。同时,将试验承载力结果与我国GB 50936—2014《钢管混凝土结构技术规范》、欧洲规范BS EN 1994-1-1:2004和美国规范ANSI/AISC 360-16中相关公式计算结果进行对比,发现现行规范一定程度上高估了高强钢管超高性能混凝土短柱的承载力。结合已有试验统计数据与高强圆钢管混凝土短柱试验结果,对圆钢管高强及超高强混凝土短柱受压截面承载力计算公式进行修正,得到偏安全的短柱轴压承载力计算公式。  相似文献   

20.
高强混凝土偏心受压构件的混凝土极限压应变   总被引:1,自引:0,他引:1  
赵彤  杜峰 《工业建筑》1998,28(11):53-54
1前官在钢筋混凝土结构的研究和设计工作中,混凝土的极限压应变是人们关注的一个重要参数。对于高强混凝土来说,其极限压应变值与普通混凝土相比有较大变化。文献[1]认为,把高强混凝土极限压应变作为定值,用来计算高强混凝土构件的极限承载力误差较大,并提出高强混凝土的不宜取定值。文献[1]通过研究提出,高强混凝土非均匀受压极限应变与混凝土强度fcu和截面上荷载的偏心距相关,并给出了仅以为变量的计算的试验回归公式。本文通过研究发现,影响高强混凝土极限压应变的因素有构件的受力状态、混凝土的强度等级、钢筋的布置及用量、箍…  相似文献   

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